Если у вас завалялся старый принтер Canon Pixma 4200 или подобный, и вы готовы посмотреть на него не как на мусор, а как на кладезь полезных деталей — эта статья для вас. Мы разберёмся, как работает импульсный блок питания (БП) от принтера, что за напряжения он выдаёт, как им управлять и, главное, как переделать его в удобный регулируемый источник питания для самоделок.

Звучит как сказка про Золушку — принтер превратится в верную помощницу для зарядки смартфона или питания светодиодной ленты. Готовьтесь, сейчас будет много технических нюансов, схем, практических советов и даже шуточек про резисторы.


Что такое импульсный блок питания и зачем он в принтере?

Импульсный блок питания — это волшебник, который превращает переменный ток из розетки в нужное постоянное напряжение для работы принтера. В отличие от старых громоздких трансформаторов, он компактный и энергоэффективный, работает с помощью высокочастотных импульсов.

В принтерах Canon обычно устанавливают безтрансформаторные импульсные БП, которые могут выдавать от 24 до 42 вольт с током до 2 ампер. Это серьёзная техника, которая при правильном подходе прослужит долго и даст стабильное питание для ваших самоделок.


Какие напряжения выдает блок питания Canon Pixma 4200?

Здесь начинается настоящее приключение: оригинальный БП должен выдавать три напряжения — +16 В, +24 В и +32 В, а также иметь общий провод (GND). Распиновка контактов выглядит так:

Контакт Напряжение (В)
1 +16
2, 4, 6 Общий (GND)
3 +24
5 +32
7 "CONT" (управление)

Что такое «CONT» — загадка, которую разгадают только смельчаки. По факту, это управляющий контакт, который меняет режим работы блока: в дежурном режиме там низкое напряжение, в рабочем — повышенное, чтобы подать питание на выходы.


Как управлять блоком питания? Режимы работы и контроль напряжения

Контакт управления ("CONT") — как дирижёр оркестра, который регулирует подачу напряжения на выходы. В дежурном режиме напряжение на выходах снижено, а в рабочем — достигает номинальных значений.

Пользователь форума Александр экспериментировал с подачей управления — сначала на "CONT" подавалось около 4,7 В в дежурном режиме, затем резкое повышение до 16 В в рабочем. Боялся, что такой бросок может повредить схему, но выяснилось, что внутри блока питания управление через резисторы и транзисторные ключи, так что пугаться не стоит.

Для безопасного управления иногда рекомендуют использовать ограничительные схемы или подстроечные резисторы, чтобы подстроить напряжение.


Переделка импульсного блока питания: плавная регулировка напряжения своими руками

И вот мы подходим к самому интересному — как из принтерного блока сделать регулируемый источник питания.

Инструменты и материалы:

  • Импульсный блок питания от принтера Canon
  • Подстроечный многооборотный резистор (5–10 кОм)
  • Паяльник, соединительные провода
  • Минивольтметр для контроля напряжения
  • Кусок алюминия (для радиатора)
  • Клей, пластиковые детали для корпуса

Пошаговая инструкция:

  1. Изучаем схему. В штатном режиме на выводе SB блока питания около 7 В, а на +24 В напряжение отсутствует (блок в режиме ожидания).

  2. Переделка обратной связи. Выпаиваем резистор R57 на плате и вместо него впаиваем подстроечный резистор. Он позволяет плавно менять выходное напряжение.

  3. Регулировка. Вращая ось подстроечного резистора, выставляем желаемое напряжение — от 4,5 В до 25 В (как показали тесты).

  4. Охлаждение. Устанавливаем дополнительный радиатор на диодную сборку, чтобы избежать перегрева при больших нагрузках.

  5. Монтаж. Помещаем переделанный блок в родной корпус, делаем окна для вольтметра и подстроечника, чтобы удобно контролировать и менять параметры.

Результаты тестов с нагрузкой:

Напряжение (В) Ток нагрузки (А) Комментарий
5,8 1,22 Автолампа светится ярко
9,3 1,56 Нагрузка увеличена
24 2,2 Максимальная нагрузка

В общем, получился компактный и мощный регулируемый источник питания, пригодный для зарядки гаджетов, питания светодиодов, электродвигателей и других DIY-проектов.


Самоделки из принтера: больше, чем просто блок питания

Принтер — это настоящий кладезь деталей для самоделок:

  • Металлические валы и штанги — подойдут для ЧПУ станков и моделей.
  • Шаговые двигатели — для точного управления движением в робототехнике.
  • Разъемы USB и датчики — для удобства подключения и контроля.
  • Коллекторные электродвигатели — для создания электросверлилок и игрушек.

Переделка блока питания — лишь верхушка айсберга, если проявить фантазию, можно получить настоящий мастерской набор.


Что делать с динамиками из старой акустики?

Если нашли динамики с бумажным диффузором, побывавшие в сырости, не спешите их выбрасывать. Главное — проверить, не коротят ли они, и дать им высохнуть (лучше динамиками вверх, с открытыми звуковыми катушками).

Влажность может повредить звуковую катушку, но акустическая ткань спереди колонки обычно пропускает воздух, помогая высушить динамики естественным путем.


Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Можно ли запустить блок питания без нагрузки?
О: Лучше не рисковать — некоторые блоки любят видеть нагрузку, иначе могут выйти из строя. Подключите лампу или резистор на нагрузку.

В: Как безопасно подавать напряжение на управляющий контакт?
О: Если есть сомнения, используйте ограничительные резисторы или сделайте тесты с мультиметром, чтобы избежать резких бросков напряжения.

В: Как подобрать подстроечный резистор для регулировки?
О: Подойдет многооборотный на 5-10 кОм — он даст плавное и точное управление.


Чек-лист для переделки импульсного блока питания принтера

  • [ ] Изучить схему и распиновку блока питания
  • [ ] Проверить наличие управляющего контакта и его напряжение
  • [ ] Выпаять резистор обратной связи (R57)
  • [ ] Впаять подстроечный многооборотный резистор
  • [ ] Установить вольтметр для контроля выходного напряжения
  • [ ] Добавить радиатор для охлаждения диодной сборки
  • [ ] Подключить нагрузку и протестировать работу блока
  • [ ] Поместить в корпус с отверстиями для подстроечника и вольтметра

Заключение

Переделка импульсного блока питания от принтера — как прокачать старенького робота до уровня современного помощника. Это просто, интересно и очень полезно для домашнего мастера. Вы получите мощный регулируемый источник питания для множества проектов.

Так что хватайте паяльник, подстроечный резистор и вперёд — творить и удивлять! Ведь иногда из старой оргтехники можно сделать настоящее чудо своими руками.


Автор статьи шутит, что резистор — это как душевный настрой электросхемы: чем точнее регулируешь, тем приятнее результат!